Единицы измерения объема информации

Слайд 2

В вычислительной технике применяются две стандартные единицы измерения: бит и байт.

В вычислительной технике применяются две стандартные единицы измерения: бит и байт. 
Бит - это

один символ двоичного алфавита.(Слово «бит» получилось в результате сокращения английского выражения binary digit — «двоичная цифра»). 
В компьютерной технике бит соответствует физическому состоянию носителя информации: намагничено – не намагничено, сигнал включения или отключения электроэнергии. При этом одно состояние принято обозначать цифрой 0, а другое – цифрой 1. Выбор одного из двух возможных вариантов позволяет также различать логические истину и ложь.
Последовательностью битов можно закодировать текст, изображение, звук или какую-либо другую информацию. Такой метод представления информации называется двоичным кодированием (binary encoding). Байт - это один символ, который можно представить восьмиразрядным двоичным кодом. 
В информатике часто используется величина, называемая байтом (byte) и равная 8 битам. И если бит позволяет выбрать один вариант из двух возможных, то байт, соответственно, 1 из 256 (28 ).
Бит – наименьшая единица представления информации.
Байт – наименьшая единица обработки и передачи информации.
Слайд 3

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 1 БИТ 1 ЕДИНИЦА ИЛИ 1 НОЛЬ 1

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

1 БИТ 1 ЕДИНИЦА ИЛИ 1 НОЛЬ
1 БАЙТ 8

БИТ
1 КИЛОБАЙТ 1024 БАЙТ (210)
1 МЕГАБАЙТ 1024 КБ(220)
1 ГИГАБАЙТ 1024 МБ(230)
1 ТЕРАБАЙТ (ТБ) 1024 ГБ (240)
1 ПЕТАБАЙТ (ПБ) 1024 ТБ (250)
1 ЭКСАБАЙТ (ЭБ) 1024 ПБ (260)
1 СИМВОЛ = 1 БИТ
Слайд 4

(КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ КАК МЕРА УМЕНЬШЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ЗНАНИЙ) СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ

(КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ КАК МЕРА УМЕНЬШЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ЗНАНИЙ)

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ИЗМЕРЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ

Слайд 5

ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИНИМАЕТСЯ УМЕНЬШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ЗНАНИЙ ЧЕЛОВЕКА В ДВА РАЗА.

ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИНИМАЕТСЯ УМЕНЬШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ЗНАНИЙ ЧЕЛОВЕКА В ДВА

РАЗА.
Слайд 6

ФОРМУЛА ХАРТЛИ: N = 2I ТАБЛИЦА СТЕПЕНЕЙ 20 =1 26 =64

ФОРМУЛА ХАРТЛИ: N = 2I

ТАБЛИЦА СТЕПЕНЕЙ
20 =1 26 =64
21 =2 27

=128
22 =4 28 =256
23 =8 29 =512
24 =16 210 =1024
25 =32

Где n – число равновероятностных событий. i – количество полученной информации

Слайд 7

АЛФАВИТНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ

АЛФАВИТНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ

Слайд 8

В ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ НАБОР СИМВОЛОВ АЛФАВИТА МОЖНО РАССМАТРИВАТЬ КАК СОБЫТИЯ. ЕСЛИ

В ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ НАБОР СИМВОЛОВ АЛФАВИТА МОЖНО РАССМАТРИВАТЬ КАК СОБЫТИЯ.

ЕСЛИ СЧИТАТЬ,

ЧТО ПОЯВЛЕНИЕ КАЖДОЙ БУКВЫ РАВНОВЕРОЯТНОСТНО, ТОГДА:
N = 2I,
N – КОЛ-ВО БУКВ В АЛФАВИТЕ, I – ЕМКОСТЬ ОДНОГО СИМВОЛА